Вышедшие номера
Влияние интенсивной механической обработки на диэлектрические и магнитные свойства титаната бария
РНФ, 24-22-20054
Толстых Н.А.1, Иевлева Е.В.1, Коротков Л.Н.1, Ли Ч.2, Александров А.А.2, Абдулвахидов К.Г.2
1Воронежский государственный технический университет, Воронеж, Россия
2Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия
Email: mad_nik@bk.ru, elenaz.86@mail.ru, l_korotkov@mail.ru, phys.kam@mail.ru, alea@sfedu.ru
Поступила в редакцию: 25 ноября 2024 г.
В окончательной редакции: 5 января 2025 г.
Принята к печати: 22 января 2025 г.
Выставление онлайн: 21 апреля 2025 г.

Изучено влияние силового воздействия в сочетании со сдвиговой деформацией (СВСД) на диэлектрическую проницаемость (ε) и магнитный отклик нанокристаллического титаната бария. Обнаружено заметное увеличение намагниченности насыщения BaTiO3 в результате СВСД, что связывается с повышением в нем плотности дислокаций. Отжиг при температуре 1300 oC  исходного и подвергшегося СВСД образцов приводит к существенному увеличению ε. Вместе с тем диэлектрическая проницаемость подвергшегося обработке образца ниже, чем для исходного, что указывает на более высокое содержание в нем дефектов решетки. Ключевые слова: сдвиговые деформации, дефекты решетки, слабый магнетизм, диэлектрические свойства.
  1. М. Лайнс, А. Гласс, Сегнетоэлектрики и родственные им материалы (Мир, М., 1981). [M.E. Lines, A.M. Glass, Principles and application of ferroelectrics and related materials (Clarendon Press, Oxford, 1977).]
  2. К.А. Воротилов, В.М. Мухортов, А.С. Сигов, Интегрированные сегнетоэлектрические устройства (Энергоатомиздат, М., 2011)
  3. K. Siemek, A. Olejniczak, L.N. Korotkov, P. Konieczny, A.V. Belushkin, Appl. Surf. Sci., 578, 151807 (2022). DOI: 10.1016/j.apsusc.2021.151807
  4. T.L. Phan, P. Zhang, D.S. Yang, D. Thanh, D.A. Tuan, S.C. Yu, C. Natio, J. Appl. Phys., 113, 17E305 (2013). DOI: 10.1063/1.4799473
  5. S.G. Bahoosh, S. Trimper, J.M. Wesselinowa, Phys. Status Solidi RRL, 5 (10-11), 382 (2011). DOI: 10.1002/pssr.201105419
  6. K.G. Abdulvakhidov, M.A. Sirota, A.P. Budnyk, T.A. Lastovina, B.K. Abdulvakhidov, S.A. Sadykov, P.S. Plyaka, A.V. Soldatov, J. Phys.: Condens. Matter, 31, 135402 (2019). DOI: 10.1088/1361-648X/aafebe
  7. К.Г. Абдулвахидов, М.А. Витченко, И.В. Мардасова, Э.Н. Ошаева, ЖТФ, 78 (5), 131 (2008). [K.G. Abdulvakhidov, M.A. Vitchenko, I.V. Mardasova, E.N. Oshaeva, Tech. Phys., 53 (5), 661 (2008). DOI: 10.1134/S1063784208050228]
  8. K. Komatsu, I. Suzuki, T. Aoki, Y. Hamasaki, S. Yasui, M. Itoh, T. Taniyama, Appl. Phys. Lett., 117, 072902 (2020). DOI: 10.1063/5.0013484
  9. S.A. Gridnev, Ferroelectrics, 266, 171 (2002). DOI: 10.1080/00150190211452